Jump to content

Легкая кожа

(Перенаправлен с честной кожи )
Этнические группы, такие как норвежцы (вверху слева), русские (вверху справа) и корейцы (внизу), являются примерами людей во всем мире, у которых есть легкая кожа

Световая кожа - это цвет кожи человека , который имеет низкий уровень пигментации эймеланина в качестве адаптации к окружающей среде низкого ультрафиолетового излучения . [ 1 ] [ 2 ] Из-за миграций людей в последние века, светокожие популяции сегодня встречаются во всем мире. [ 2 ] [ 3 ] Световая кожа чаще всего встречается среди местных популяций Европы , Восточной Азии , [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Западная Азия , Центральная Азия , Сибирия и Северная Африка измерены с помощью отражательной способности кожи . [ 7 ] Люди с светлой кожей пигментации часто называют « белыми » [ 8 ] [ 9 ] Хотя это использование может быть неоднозначным в некоторых странах, где они используются для конкретного обращения к определенным этническим группам или населению. [ 10 ]

Люди с легкой кожей пигментации имеют кожу с низким количеством эумеланина и имеют меньше меланосом , чем люди с пигментацией темной кожи . Световая кожа обеспечивает лучшие качества поглощения ультрафиолетового излучения, что помогает организму синтезировать более высокое количество витамина D для телесных процессов, таких как развитие кальция. [ 2 ] [ 11 ] С другой стороны, светлокожие люди, которые живут возле экватора , где есть обильный солнечный свет , подвергаются повышенному риску истощения фолата . Как следствие истощения фолата, они подвергаются более высокому риску повреждения ДНК , врожденных дефектов и многочисленных видов рака , особенно рака кожи . [ 12 ] Люди с более темной кожей, которые живут дальше от тропиков , могут иметь более низкие уровни витамина D, что также может привести к осложнениям для здоровья, как физических, так и умственных , включая больший риск развития шизофрении . [ 13 ] Эти два наблюдения образуют «гипотезу витамина D -фолата», которая пытается объяснить, почему популяции, которые мигрировали вдали от тропиков в области низкого ультрафиолетового излучения [ 14 ] эволюционировал, чтобы иметь светлую кожную пигментацию. [ 2 ] [ 15 ] [ 16 ]

Распределение светлокожих популяций сильно коррелирует с низкими уровнями ультрафиолетового излучения в областях, населенных ими. Исторически, светлокожие популяции почти исключительно жили далеко от экватора, в областях высокой широты с низкой интенсивностью солнечного света. [ 17 ]

Эволюция

[ редактировать ]
История человеческой пигментации в Европе расширением географического расширения Азии ). Европейские популяции, такие как скандинавские охотники-собиратели , уже имели более высокие уровни вариантов легкой пигментации по сравнению со своими предками из других частей Европы, что предполагает адаптацию к условиям с низким освещением тысячи лет назад. [ 18 ] Некоторые авторы выразили осторожность в отношении предсказаний пигментации темной кожи для европейцев верхних палеолитов. [ 19 ]

Общепринято, что темная кожа развивалась как защита от эффекта ультрафиолетового излучения ; Эумеланин защищает как от истощения фолата , так и от прямого повреждения ДНК . [ 2 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Это объясняет пигментацию темной кожи Homo Sapiens во время их развития в Африке; Основные миграции из Африки, чтобы колонизировать остальной мир, также были темнокожими. [ 23 ] Широко предполагается, что пигментация легкой кожи развивалась из -за важности поддержания продукции витамина D3 в коже. [ 24 ] Можно ожидать сильного селективного давления для эволюции легкой кожи в областях низкого ультрафиолетового излучения. [ 15 ]

После того, как предки западных евразийцев и восточных евразийцев разошлись более 40 000 лет назад, более легкие тона кожи развивались независимо в подмножестве каждой из двух популяций. В Западных Евразийцах A111T аллель RS1426654 полиморфизма в гене пигментации SLC24A5 обладает наибольшим эффектом освещения кожи и широко распространен в Европе, Южной Азии, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке. [ 25 ]

В исследовании 2013 года Canfield et al. Установил, что SLC24A5 находится в блоке гаплотипов , один из которых (C11) используется практически всеми хромосомами, которые несут вариант A111T . Эта «эквивалентность» между C11 и A111T указывает на то, что все люди, которые несут этот ослабляющий кожу аллель от общего происхождения: единственный носитель, который жил, скорее всего, «между Ближним Востоком и индийским субконтинентом». Canfield et al. Попытка датировалась мутацией A111T , но только ограничивала возрастной диапазон до неолита. [ 25 ] Тем не менее, второе исследование того же года (Basu Mallick et al.) Оценило возраст коалса (дата раскола) для этого аллеля от ~ 28 000-22 000 лет назад. [ 26 ]

Вторым наиболее важным фактором, ослабляющим кожу, в Западных Евразийцах является аллель депигментации F374 полиморфизма RS16891982, расположенный в гене меланин -синтез SLC45A2 . Из его низкого разнообразия гаплотипов Yuasa et al. (2006) также пришли к выводу, что эта мутация ( L374F ) «произошла только один раз в происхождении кавказцев». [ 27 ]

Суммируя эти исследования, Ханель и Карлберг (2020) решили, что аллели двух генов SLC24A5 и SLC45A2 , которые наиболее связаны с более светлым цветом кожи у современных европейцев, возникли в Западной Азии около 22 000-28 000 лет назад, и эти две мутации возникли в Одиночный перевозчик. [ 23 ] Это согласуется с Jones et al. (2015), который реконструировал взаимосвязь между ближневосточными неолитическими фермерами и охотниками на Кавказ : две популяции, которые несли легкий вариант кожи SLC24A5 . Анализ недавно секвенированных древних геномов, Jones et al. По оценкам даты раскола на уровне ~ 24 000 п.н. и локализовал разделение где -то к югу от Кавказа. [ 28 ] Тем не менее, коалесцентный анализ этого аллеля Crawford et al. (2017) дали более узкую ограниченную, а ранее дату раскола ~ 29 000 лет назад (с 95% достоверным окном от 28 000 до 31 000 п.н.). [ 29 ]

Легкие варианты кожи SLC24A5 и SLC45A2 присутствовали в Анатолии 9 000 лет назад, где они стали связаны с неолитической революцией . Отсюда их перевозчики распространяют неолитическое земледелие по всей Европе. [ 30 ] Более легкая кожа и светлые волосы также развивались в древнем северном евразийском населении. [ 31 ]

Еще одна волна более легкой кожи по всей Европе (и в других местах) связана с культурой Ямнайи и индоевропейскими миграциями с древним северным происхождением и аллелем Kitlg для светлых волос. Кроме того, ген SLC24A5, связанный со легкой пигментацией у европейцев, был введен в Восточную Африку из Европы более пяти тысяч лет назад. Эти аллели теперь можно найти в популяциях SAN , Ethiopians и танзании с афро-азиатским происхождением. [ 25 ] [ 32 ] [ 33 ] SLC24A5 омотическими в Эфиопии сохраняет значительную частоту с семитской и пушитической говорящей популяцией по сравнению с , нилотичными или нигероконковыми группами . Выводится, что он, возможно, прибыл в регион через миграцию из Леванта, что также подтверждается лингвистическими данными. [ 34 ] В SAN SAN он был приобретен в связи с взаимодействием с восточно -африканскими скотоводами. [ 35 ] Между тем, в случае Восточной Азии и Америки, вариация гена MFSD12 отвечает за более светлый цвет кожи. [ 31 ] Современная связь между тоном кожи и широты, таким образом, является относительно недавним развитием. [ 23 ]

Согласно Crawford et al. (2017), большинство генетических вариантов, связанных со светом и темной пигментацией, по -видимому, возникли более 300 000 лет назад. [ 36 ] Африканская, южноазиатская и австрало-меландезийская популяция также несет полученные аллели для пигментации темной кожи, которые не встречаются у европейцев или восточноазиатских. [ 32 ] Huang et al. (2021) обнаружили существование «селективного давления на легкую пигментацию в наследственной популяции европейцев и восточноазиатских» до их расхождения друг от друга. Также было обнаружено, что на пигментацию кожи влияет направленный отбор к более темной коже среди африканцев, а также более легкой кожей среди евразийцев. [ 37 ] Crawford et al. (2017) также обнаружили доказательства отбора в направлении легкой пигментации до расхождения западных евразийцев и восточных азиатов. [ 32 ]

Мутация A111T в гене SLC24A5 преобладает в популяциях с западной евразийской происхождением. Географическое распределение показывает, что оно почти фиксируется во всей Европе и большей части Ближнего Востока, распространяясь на восток до некоторых населения в современном Пакистане и Северной Индии. Он показывает широкое снижение в сторону экватора, с высокими частотами в Северной Африке (80%) и промежуточным (40–60%) в Эфиопии и Сомали. [ 25 ]

Древнее население

[ редактировать ]

Некоторые авторы выразили осторожность в отношении предсказаний SNP SNP кожи в ранних палеолитических группах. Согласно Ju et al. (2021): «Относительно темная пигментация кожи в ранней верхней палеолитической Европе будет соответствовать тем, что те популяции относительно плохо адаптированы к высокоширотным условиям в результате недавно мигрированного из более низких широт. С другой В этих популяциях было несколько легких аллелей пигментации, которые разделяют в современной Европе, они могли нести разные аллели, которые мы не можем обнаружить. Для ранних лиц в верхнем палеолите, но вполне вероятно, что эти популяции, которые жили в высоких широтах в течение сотен тысяч лет, были бы независимо адаптироваться к низким уровням УФ. Древнее население ". [ 38 ]

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что гены, способствующие справедливой коже, были почти зафиксированы у анатолийских неолитических фермеров: «Второй самый сильный сигнал в нашем анализе - на производном аллеле RS16891982 в SLC45A2 , который способствует легкой пигментации кожи и почти фиксирован в настоящем в древних популяциях. но произошли с гораздо более низкой частотой -День Европейцы , 0,9 (90%) в ранней неолитической Европе было в основном из -за миграции ». [ 39 ]

В 2018 году было выпущено исследование, показывающее, что многие поздние мезолитические скандинавцы с 9500 лет назад в Северной Европе имели светлые волосы и светлая кожа, которая в отличие от некоторых из их современников, более темных западных охотников (WHG). [ 40 ] Тем не менее, статья 2024 года обнаружила, что фенотипически большинство их изучаемых индивидуумов WHG несли темную кожу и голубые глаза, характерные для WHG, но некоторые другие WHG во Франции, которые они секвенировали, также имели бледную до промежуточной пигментации кожи. [ 41 ] Другая запись в 2018 году показала, что у восточных охотников (EHG), скандинавских охотников (SHG) и балтийских фуражиров, у всех были полученные аллели для пигментации легкой кожи. [ 42 ]

Считается, что популяция раннего бронзового века , популяция раннего бронзового века, также способствовала пигментации кожи и волос в Европе, оказывая доминирующее влияние на фенотипы северных европейцев, в частности. [ 23 ]

Bagnasco, G et al. (2024), обнаружил, что фенотипические признаки для группы этрусков от 3000-2700 лет назад показали популяцию с синими глазами, от светлых коричневых волос и бледно-белых до промежуточных оттенков кожи. [ 43 ]

Средний Восток

[ редактировать ]

В 2015 году было обнаружено, что 13 000 -летние образцы охотников за кавказами (CHG) из Грузии несут мутацию и полученные аллели для очень честной пигментации с кожей, аналогичной ранним фермерам (EF). Говорят, что эта черта имеет относительно долгую историю в Евразии и возросла до высокой частоты во время неолитического расширения , причем его происхождение, вероятно, предшествовало последнему ледниковому максимуму (LGM). [ 44 ]

Человек из неолита до паоттерии в Ain 'Ghazal , у Джордана были оба основных полученных аллелей депигментации «европейских» (AA, SLC45A2: RS16891982 и SLC24A5: RS1426654) , в то время как у другого был только один SLC24A5 из . Полем Это указывало на доказательства более северного происхождения для этой группы населения, что, возможно, указывает на приток из региона северо -восточной Анатолии. [ 45 ]

Исследование популяций халколитического леванта (6000-7000 лет назад) показано, что аллель RS1426654 в гене SLC24A5 , который является одним из наиболее важных детерминантов легкой пигментации в Западных Евразианах, было зафиксировано для полученных вариантов во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях во всех условиях. Халколитические образцы, предполагающие, что фенотип с легкой кожей мог быть распространенным в обществе. Люди также имели высокую частоту геномных маркеров, связанных с цветом синего глаза. [ 46 ] [ 47 ]

Исследовательская работа в 2017 году показала, что египтяне на Abusir El-Meleq с 2590-2,023 года назад имели производный вариант для локуса SLC24A5 , который способствует более легкой пигментации кожи и, как было показано, на высокой частоте при неолитической анатолии , в соответствии с с Образец наследственной атмосферы. [ 48 ] Parabon NanoLabs (2021) на основе этих данных Schuenemann et al. (2017), используя секвенирование всего генома и продвинутая биоинформатика , также обнаружили, что эти древние египетские образцы вместо этого имели светло -коричневый цвет лица, но несли основной ген для легкой кожи. Они заявили, что результаты очень соответствовали выводам Schueneman et al. [ 49 ]

В том же году, согласно анализу фенотипа SNP, жители пролониальных губернаторов на Канарских островах демонстрировали последовательные признаки, такие как светлая и средняя кожа, с темными волосами и карими глазами. [ 50 ]

Бумага, проведенная Фрегелем, Rosa et al. (2018) показали, что в Северной Африке поздние неолитические марокканцы имели европейские/кавказ, полученные в мутациях SLC24A5 и других аллелях и генах, которые предрасполагают людей к более светлым цветам кожи и глаз. [ 51 ]

Географическое распределение; ультрафиолетовый и витамин D

[ редактировать ]
Отражательная способность кожи против широты
Skin reflectance vs. latitude
У некоторых людей в Монголии легкая кожа.

В 1960 -х годах биохимик В. Фарнсворт Лумис предположил, что цвет кожи связан с потребностью организма в витамине D. Основным положительным эффектом ультрафиолетового излучения у сухожительных позвоночных является способность синтезировать витамин D3 . Определенное количество витамина D помогает организму поглощать больше кальция , что необходимо для строительства и поддержания костей, особенно для развития эмбрионов . Производство витамина D зависит от воздействия солнечного света. Люди, живущие в широтах, вдали от экватора, разработали светлую кожу, чтобы помочь поглотить больше витамина D. Люди с легкой кожей ( тип II ) могут производить преподобный D3 в своей коже со скоростью в 5–10 раз быстрее, чем темнокожие ( тип V ) люди. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]

В 1998 году антрополог Нина Яблонски и ее муж Джордж Чаплин собрали данные спектрометра для измерения уровней ультрафиолетового излучения по всему миру и сравнили их с опубликованной информацией о цвете кожи коренных популяций более чем 50 стран. Результаты показали очень высокую корреляцию между ультрафиолетовым излучением и цветом кожи; Чем слабее солнечный свет был в географическом регионе, тем легче кожа коренных народов. Яблонски отмечает, что люди, живущие выше широты 50 градусов, имеют самый высокий шанс развития дефицита витамина D. Она предполагает, что у людей, живущих далеко от экватора, развивалась легкая кожа, чтобы производить достаточное количество витамина D зимой с низким уровнем ультрафиолетового излучения. Генетические исследования показывают, что светлокожие люди были отобраны в течение нескольких раз. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]

У некоторых людей в Афганистане легкая кожа.

Полярные регионы, витамин D и диета

[ редактировать ]
Светлокожая ассирийская женщина.

Полярные области северного полушария получают мало ультрафиолетового излучения и еще меньше ультрафиолета, продуцирующих витамин D, большую часть года. Эти регионы были необитаны людьми до 12 000 лет назад. (По крайней мере, в северной фенноскандии популяции людей прибыли вскоре после деглацирования.) [ 60 ] Такие области, как Скандинавия и Сибири, имеют очень низкие концентрации ультрафиолетового излучения, а коренные популяции-все это светлокожие. [ 2 ] [ 53 ]

Тем не менее, диетические факторы могут позволить себе достаточность витамина D даже в популяциях с темной кожей. [ 61 ] [ 62 ] Многие коренные населения в Северной Европе и Северной Азии выживают, потребляя оленей , за которыми они следуют, и стада . Мясо, органы и жир оленей содержат большое количество витамина D, которые оленя получают от употребления значительного количества лишайников . [ 63 ] Некоторые люди полярных регионов , такие как инуиты ( эскимосы ), сохранили свою темную кожу; Они ели витамин D-богатые морепродукты , такие как рыба и морские млекопитающие . [ 64 ]

Кроме того, эти люди живут на дальнем севере менее 7000 лет. Поскольку в их основании не хватало аллелей для цвета светлой кожи, у них, возможно, было недостаточно времени для значительно более низкой продукции меланина, чтобы быть выбранным по природе после введения случайными мутациями. [ 65 ] «Это был один из последних барьеров в истории населенного пункта», - заявляет Яблонски. «Только после того, как люди изучили рыбалку и, следовательно, имели доступ к пище, богатой витамином D, могли бы они оседать районы высокой широты ». Кроме того, весной инуиты получат высокий уровень ультрафиолетового излучения в качестве отражения от снега, а их относительно темная кожа затем защищает их от солнечного света. [ 2 ] [ 15 ] [ 11 ]

Более ранние гипотезы

[ редактировать ]

Две другие основные гипотезы были выдвинуты для объяснения развития пигментации светлой кожи: устойчивость к травме холода и генетический дрейф; Теперь оба они считаются главным механизмом эволюции легкой кожи. [ 2 ]

Устойчивость к гипотезе о холодных травмах утверждала, что темная кожа была выбранной в холодном климате далеко от экватора и на больших высотах, поскольку темная кожа была больше поражена обморожью . [ 66 ] Было обнаружено, что реакция кожи на экстремальное холодное климат на самом деле больше связана с другими аспектами, такими как распределение соединительной ткани и распределение жира, [ 67 ] [ 68 ] и с отзывчивостью периферических капилляров к различиям в температуре, а не с пигментацией. [ 2 ]

Предположение о том, что темная кожа эволюционировала в отсутствие селективного давления, было выдвинуто гипотезой вероятного эффекта мутации . [ 69 ] Основной фактор, инициирующий развитие легкой кожи, рассматривался как следствие генетической мутации без эволюционного селективного давления . Считалось, что последующее распространение легкой кожи вызвано ассортическим спариванием [ 68 ] и сексуальный отбор способствовал еще более легкой пигментации у женщин. [ 70 ] [ 71 ] Сомнения были вызваны этой гипотезой, так как можно ожидать более случайных моделей окраски кожи в отличие от наблюдаемой пигментации кожи структурной световой кожи в областях низкого ультрафиолетового излучения. [ 59 ] Клинальное (постепенное) распределение пигментации кожи, наблюдаемое в восточном полушарии, и , в меньшей степени в западном полушарии, является одной из наиболее значимых характеристик пигментации кожи человека. Популяции все более легкой кожи распределяются по районам с постепенно более низкими уровнями ультрафиолетового излучения. [ 72 ] [ 73 ]

Генетические ассоциации

[ редактировать ]
Частота SLC24A5 RS1426654 * Аллель на Ближнем Востоке и Африке

Изменения в гене Kitl были положительно связаны с примерно 20% различий в концентрации меланина между африканскими и неафриканскими популяциями. Один из аллелей гена имеет 80% -ной коэффициент происшествия в евразийских популяциях. [ 74 ] [ 75 ] Ген ASIP имеет 75–80% вариацию среди евразийских популяций по сравнению с 20–25% в африканском популяциях. [ 76 ] Варианты гена SLC24A5 составляют 20–25% различий между темными и легкими кожными популяциями Африки, [ 77 ] и, похоже, возник за последние 10 000 лет. [ 78 ] Полиморфизм ALA111THR или RS1426654 в кодирующей области гена SLC24A5 достигает фиксации в Европе , но находится во всем мире, особенно среди населения в Северной Африке , роге Африки , Западной Азии , Центральной Азии и Южной Азии . [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]

Биохимия

[ редактировать ]

Меланин является производным аминокислотного тирозина . Эумеланин является доминирующей формой меланина, обнаруженной в коже человека . Эумеланин защищает ткани и ДНК от повреждения радиации путем ультрафиолетового света . Меланин продуцируется в специализированных клетках, называемых меланоцитами , которые находятся на самом низком уровне эпидермиса . [ 82 ] Меланин производится внутри небольших мембрановых пакетов, называемых меланосомами . Люди с естественной легкой кожей имеют разнообразное количество меньшего и редкого распределенного эумеланина и его более светлого относительного, феомеланина . [ 57 ] [ 83 ] Концентрация феомеланина сильно варьируется в популяциях от человека к индивидуумам, но чаще встречается среди слегка пигментированных европейцев, восточных азиатов и коренных американцев. [ 24 ] [ 84 ]

Для одной и той же области тела люди, независимо от цвета кожи, имеют одинаковое количество меланоцитов (однако вариация между различными частями тела является существенным), но органелл, которые содержат пигменты, называемые меланосомами, меньше и менее многочисленны у людей с светлокожими. [ 85 ]

Для людей с очень легкой кожей кожа получает большую часть своего цвета от голубовато-белой соединительной ткани в дерме и от гемоглобина, связанных с клетками крови , циркулирующих в капиллярах дермы. Цвет, связанный с циркулирующим гемоглобином, становится более очевидным, особенно на лице, когда артериолы расширяются и подвергаются кровью в результате длительных физических упражнений или стимуляции симпатической нервной системы (обычно смущение или гнев ). [ 86 ] До 50% UVA может глубоко проникнуть в дерму у людей с легкой кожей пигментацией с небольшим защитным меланиновым пигментом. [ 63 ]

Сочетание легкой кожи, рыжих волос и веснушки связано с большим количеством феомеланина, небольшим количеством эумеланина. Этот фенотип вызван мутацией потери функции в гене рецептора меланокортина 1 (MC1R). [ 87 ] [ 88 ] Тем не менее, вариации в последовательности гена MC1R оказывают значительное влияние только на пигментацию в популяциях, где распространены красные волосы и очень легкая кожа. [ 59 ] Основным эффектом вариации гена является способность синтеза эймеланина за счет синтеза феомеланина, хотя это способствует очень небольшому изменению отражательной способности кожи между различными этническими группами. [ 89 ] Меланоциты из светлых клеток кожи, совместимых с кератиноцитами, вызывают рисунок распределения, характерную для легкой кожи. [ 90 ]

Веснушки обычно встречаются только у людей с очень слегка пигментированной кожей. Они варьируются от очень темного до коричневого цвета и развивают случайный рисунок на коже человека. [ 91 ] Солнечные лентигины , другие виды веснушек, встречаются среди пожилых людей независимо от цвета кожи. [ 2 ] Люди с очень легкой кожей ( типы I и II ) делают очень мало меланина в своих меланоцитах, и имеют очень мало или нет способности производить меланин в стимуле ультрафиолетового излучения. [ 92 ] Это может привести к частым солнечным ожогам и более опасным, но невидимому повреждению, нанесенному для соединительной ткани и ДНК, лежащей в основе кожи. Это может способствовать преждевременному старению и раку кожи . [ 93 ] [ 94 ] Сильно красного появления слегка пигментированной кожи в ответ на высокие уровни ультрафиолетового излучения вызвано увеличением диаметра, числа и кровотока капилляров. [ 24 ]

Люди с умеренно пигментированной кожей ( типы III-IV ) способны производить меланин в своей коже в ответ на UVR. Нормальное загар обычно откладывается, так как меланины требуют времени, чтобы подняться в эпидермисе . Тяжелое загара не приближается к фотозащитному эффекту против UVR-индуцированного повреждения ДНК по сравнению с естественной темной кожей , [ 95 ] [ 96 ] Однако он предлагает большую защиту от сезонных вариаций в UVR. Постепенно развитый загар весной предотвращает солнечные ожоги летом. Этот механизм почти наверняка является эволюционной причиной развития поведения загара. [ 2 ]

Последствия для здоровья

[ редактировать ]

Пигментация кожи - это эволюционная адаптация к различным уровням ультрафиолетового излучения по всему миру. Существуют последствия для здоровья людей, живущих в условиях высокого ультрафиолета. Различные культурные практики увеличивают проблемы, связанные с состояниями здоровья легкой кожи, например, солнечная ванна среди светлокожих. [ 2 ]

Преимущества при низком солнечном свете

[ редактировать ]

Люди с легкой кожной пигментацией, живущими в условиях низкого солнечного света, испытывают повышенный синтез витамина D по сравнению с людьми с темной кожей пигментацией из -за способности поглощать больше солнечного света. Почти каждая часть человеческого тела, включая скелет, иммунную систему и мозг, требует витамина D. Производство витамина D в коже начинается, когда ультрафиолетовое излучение проникает в кожу и взаимодействует с холестериноподобной молекулой, продуцируя до витамин D3. Эта реакция возникает только в присутствии UVR средней длины, UVB. Большинство лучей UVB и UVC разрушаются или отражаются озоном, кислородом и пылью в атмосфере. UVB достигает поверхности Земли в самых высоких количествах, когда его путь прямой и проходит через небольшой слой атмосферы.

Чем дальше место от экватора, тем меньше UVB получено, а потенциал для производства витамина D уменьшается. Некоторые регионы, далеко от экватора, вообще не получают излучение UVB между осенью и весной. [ 63 ] Дефицит витамина D не убивает своих жертв быстро и, как правило, вообще не убивает. Скорее это ослабляет иммунную систему, кости и ставит под угрозу способность организма бороться с неконтролируемым делением клеток, что приводит к раку. Форма витамина D является мощным ингибитором роста клеток; Таким образом, хронические недостатки витамина D, по -видимому, связаны с более высоким риском определенных видов рака. Это активная тема исследования рака и все еще обсуждается. [ 63 ] Дефицит витамина D, связанный с темной кожей, приводит к более высоким уровням шизофрении в таких популяциях, находящихся в северных широтах. [ 97 ]

С увеличением синтеза витамина D существует снижение частоты заболеваний, связанных с общими условиями дефицита витамина D у людей с пигментацией темной кожи, живущей в условиях низкого ультрафиолетового излучения: рахиты , остеопороз , многочисленные типы рака (включая толстую кишку и грудь. Рак ) и неисправность иммунной системы. Витамин D способствует выработке кателицидина , который помогает защищать тела человека от грибковых, бактериальных и вирусных инфекций , включая грипп . [ 2 ] [ 3 ] При воздействии UVB вся открытая область кожи тела относительно светло -кожи способна производить от 10 до 20000 МЕ витамина D. [ 63 ]

Недостатки при высоком солнечном свете

[ редактировать ]
Фатальный дефект нейронной трубки с очевидной анэнцефалией .

Светокожие люди, живущие в высокой среде солнечного света, более восприимчивы к вредным ультрафиолетовым лучам солнечного света из-за отсутствия меланина, производимого в коже. Наиболее распространенным риском, который имеет высокое воздействие солнечного света, является повышенный риск солнечных ожогов . Этот повышенный риск достиг культурной практики солнечной ванны, которая популярна среди светлокожих населения. Эта культурная практика для получения загорелой кожи, если она не регулируется правильно, может привести к солнечным ожогам, особенно среди очень слегка кожа. Сверхэкспонирование солнечного света также может привести к базально -клеточному раку , которая является распространенной формой рака кожи .

Другим следствием здоровья является истощение фолата в организме, где сверхэкспонирование в ультрафиолетовое освещение может привести к мегалобластической анемии . Дефицит фолата у беременных может нанести ущерб здоровью своих новорожденных детей в виде дефектов нервной трубки , выкидышей и расщелины позвоночника , врожденного дефекта, при котором основная цепь и позвоночник не закрываются до рождения. [ 98 ] Пик возникновения дефекта нервной трубки является самым высоким в майском периоде в северном полушарии . [ 2 ] Фолат необходим для репликации ДНК в делящихся клетках, и дефицит может привести к неудачам нормального эмбриогенеза и сперматогенеза . [ 2 ] [ 3 ] [ 53 ]

Люди со слегка пигментированной кожей, которые неоднократно подвергаются воздействию сильного ультрафиолетового излучения, испытывают более быстрое старение кожи, что показывает в увеличении морщин и аномалии пигментации. Окислительное повреждение вызывает деградацию защитной ткани в дерме , которая придает силу кожи. [ 24 ] Было постулировано, что белые женщины могут развивать морщины быстрее, чем чернокожие женщины после менопаузы , потому что белые женщины более восприимчивы к повреждению солнца на протяжении всей жизни. Доктор Хью С. Тейлор из Йельской школы медицины пришел к выводу, что исследование не может доказать результаты, но они подозревают основную причину. Предполагается, что светлая кожа является одним из факторов, способствующих морщине. [ 99 ] [ 100 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ "Светлокожая" . FreeDictionary.com . Получено 24 января 2017 года .
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а Jablonski, Nina G. (29 июля 2010 г.), Muehlenbein, Michael P. (ed.), «Окраска кожи» , эволюционная биология человека (1 изд.), Издательство Кембриджского университета, стр. 192–213, doi : 10.1017/cbo9780511781193 .016 , ISBN  978-0-521-70510-3 , Получено 1 июня 2024 года
  3. ^ Jump up to: а беременный в О'Нил, Деннис. «Адаптация цвета кожи» . Биологическая адаптивность человека: цвет кожи как адаптация . Паломар. Архивировано из оригинала 18 декабря 2012 года . Получено 10 декабря 2012 года .
  4. ^ Хоу, Сен (март 2024 г.). «Цвет кожи китайских женщин в разных регионах Китая: анализ, основанный как на индивидуальном угла типологии, так и на угла оттенка» . Журнал дерматологической науки и косметических технологий . 1 (1). doi : 10.1016/j.jdsct.2024.100003 .
  5. ^ Чо, Чанхуи (январь 2015 г.). «Сравнение цвета кожи между двумя азиатскими популяциями: в зависимости от широты и ультрафиолетового воздействия» . Журнал косметической дерматологии . 14 (1): 22–26. doi : 10.1111/jocd.12130 . PMID   25573440 .
  6. ^ Ву, Юэ (июль 2020 г.). «Объективное измерение и сравнение цвета кожи лица человека у самок восточноазиатских женщин» . Исследования кожи и технологии . 26 (4): 584–590. doi : 10.1111/srt.12838 . PMID   31943387 .
  7. ^ Relethford, John (1997). Основы биологической антропологии . Mayfield Publishing Company. п. 270. ISBN  978-1559346672 .
  8. ^ Оксфордские словаря. Апрель 2010. Оксфордское университетское издательство. «Принадлежит или обозначает человеческую группу, имеющую светлую кожу« белый » (по состоянию на 6 августа 2012 года).
  9. ^ Dictionary.com: белый 3.a «отмечен небольшой пигментацией кожи»
  10. ^ «Глобальная перепись» . Американская антропологическая ассоциация. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 года . Получено 10 декабря 2012 года .
  11. ^ Jump up to: а беременный Кирхвегер, Джина. «Биология цвета кожи: черно -белый» . Библиотека эволюции . Пбс . Получено 22 сентября 2018 года .
  12. ^ Вольф, С. Тони; Кенни, В. Ларри (1 сентября 2019 г.). «Гипотеза витамина D-фолата в здоровье сосудов человека» . Американский журнал физиологии. Нормативно -правовая, интегративная и сравнительная физиология . 317 (3). Американское физиологическое общество: R491 - R501. doi : 10.1152/ajpregu.00136.2019 . ISSN   0363-6119 . PMC   6766707 . PMID   31314544 .
  13. ^ Cui, Xiaoying; Дж. МакГрат, Джон; HJ Burne, Томас (26 января 2021 года). «Витамин D и шизофрения: 20 лет» . Природа . 26 (7): 2708–2720. doi : 10.1038/s41380-021-01025-0 . PMC   8505257 . PMID   33500553 .
  14. ^ Appenzeller, Tim (2012). «Человеческие миграции: Восточная Одиссея» . Природа . 485 (7396): 24–26. Bibcode : 2012natur.485 ... 24a . doi : 10.1038/485024a . PMID   22552074 .
  15. ^ Jump up to: а беременный в Relethford, JH (2000). «Разнообразие цвета кожи человека является самым высоким в странах африканских населения к югу от Сахары». Человеческая биология; Международная запись исследований . 72 (5): 773–80. PMID   11126724 .
  16. ^ Джонс, П.; Lucock, M.; Veysey, M.; Беккет, Э. (2018). «Гипотеза витамина d⁻folate как эволюционная модель для пигментации кожи: обновление и интеграция современных идей» . Питательные вещества . 10 (5): 554. doi : 10.3390/nu10050554 . PMC   5986434 . PMID   29710859 .
  17. ^ «Современные человеческие вариации: обзор» . Архивировано с оригинала 5 ноября 2012 года.
  18. ^ Гюнтер, Торстен; Malmsström, Helena; Свенссон, Эмма М.; Омрак, Айса; Sánchez-Quinto, Federico; Килинч, Гюлшах М.; Крзьюньская, Майя; Эрикссон, Гунилла; Фрейзер, Магдалена; Эдлунд, Ханна; Мунтерс, Ариэль Р. (9 января 2018 г.). «Геномика популяции мезолитической скандинавии: исследование ранних постледниковых миграционных маршрутов и адаптации с высокой широтой» . PLOS Биология . 16 (1). Из подтверждающей информации документ S8, стр. 5/28. doi : 10.1371/journal.pbio.2003703 . ISSN   1545-7885 . PMC   5760011 . PMID   29315301 . Геномные данные также позволили нам изучить внешний вид ГСП; Например, они показывают комбинацию цвета глаз, варьируясь от синего до светло -коричневой и светлой кожи. Это поразительно отличается от WHGS, которые, как предполагалось, имеют специфическую комбинацию голубых глаз и темной кожи и эгс, которые, как предполагалось, были коричневыми и светлокожими.
  19. ^ Джу, Дэн; Мэтисон, Ян (2021). «Эволюция вариации, связанных с пигментацией кожи в Западной Евразии» . ПНА . 118 (1): E2009227118. Bibcode : 2021pnas..11809227J . doi : 10.1073/pnas.2009227118 . PMC   7817156 . PMID   33443182 . Относительно темная пигментация кожи в ранней верхней палеолитической Европе будет соответствовать тем, что те популяции относительно плохо адаптированы к условиям высокой широты в результате недавно мигрированного из нижних широт. С другой стороны, хотя мы показали, что в этих популяциях было несколько аллелей легких пигментаций, которые разделяют в современной Европе, они, возможно, несли разные аллели, которые мы теперь не можем обнаружить.
  20. ^ Vieth, Reinhold (2003). «Влияние витамина D на кость и естественный отбор цвета кожи: о каком питании витамина D мы говорим?». В Агарвале, Сабрина С.; Стаут, Сэмюэль Д. (ред.). Потеря кости и остеопороз: антропологическая перспектива . Нью -Йорк: Kluwer Academic / Plenum Press. С. 139–154. doi : 10.1007/978-1-4419-8891-1_9 . ISBN  978-0-306-47767-6 .
  21. ^ Хэтчкок, JN; Шао, А.; Vieth, R.; Heaney, R.; и др. (2007). «Оценка риска для витамина D» . Американский журнал клинического питания . 72 (1): 451–462. doi : 10.1093/ajcn/85.1.6 . PMID   17209171 .
  22. ^ Кимбалл, Саманта; Fuleihan, Ghada El-Hajj; Vieth, Reinhold (2008). «Витамин D: растущая перспектива». Критические обзоры в клинических лабораторных науках . 45 (4): 339–414. doi : 10.1080/10408360802165295 . ISSN   1040-8363 . PMID   18568854 . S2CID   57808076 .
  23. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Ханель, Андреа; Карлберг, Карстен (2020). «Цвет кожи и витамин D: обновление» . Экспериментальная дерматология . 29 (9): 864–875. doi : 10.1111/exd.14142 . PMID   32621306 . S2CID   220335539 .
  24. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Яблонски, Нина Г. (октябрь 2004 г.). «Эволюция человеческой кожи и цвета кожи». Ежегодный обзор антропологии . 33 (1): 585–623. doi : 10.1146/annurev.anthro.33.070203.143955 . ISSN   0084-6570 .
  25. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Канфилд, Виктор А.; Берг, Артур; Пекинс, Стивен; Венцель, Стивен М.; Анг, Хай Чунг; Оппенгеймер, Стивен; Ченг, Кит С. (1 ноября 2013 г.). «Молекулярная филогеография человеческой аутосомной локус цвета кожи при естественном отборе» . G3: гены, геномы, генетика . 3 (11): 2059–2067. doi : 10.1534/g3.113.007484 . ISSN   2160-1836 . PMC   3815065 . PMID   24048645 .
  26. ^ Басу Маллик, Чандана; Ильеску, Флорин Мирче; Möls, Märt; Хилл, Сара; Таманг, Ракеш; Чауби, Ганешвер; Гото, Ри; Хо, Саймон Ю.В.; Галлего Ромеро, Ирен; Кривелларо, Федерика; Худжашов, Георги; Рай, Нирадж; Metspalu, Mait; Маски-Тейлор, CG Nicholas; Pitchappan, Ramasamy; Сингх, Лалджи; Миразон-Лара, Марта; Тангарадж, Кумарасами; Виллемс, Ричард; Kivisild, Toomas (7 ноября 2013 г.). «Аллель легкой кожи SLC24A5 в южной азиатах и ​​европейцах разделяет идентичность путем спуска» . PLOS Genetics . 9 (11): E1003912. doi : 10.1371/journal.pgen.1003912 . ISSN   1553-7404 . PMC   3820762 . PMID   24244186 .
  27. ^ Yuasa, я.; Umetsu, K.; Harihara, S.; Кидо, А.; Miyoshi, A.; Saitou, N.; Dashnyam, B.; Джин, Ф.; Lucotte, G.; Chattopadhyay, PK; Henke, L.; Хенке Дж. (Ноябрь 2006 г.). «Распределение аллеля F374 гена SLC45A2 (MATP) и анализа основателя-гаплалотипа». Анналы человеческой генетики . 70 (6): 802–811. doi : 10.1111/j.1469-1809.2006.00261.x . ISSN   0003-4800 . PMID   17044855 .
  28. ^ Джонс, Эппи Р.; Гонсалес-Фортес, Глория; Коннелл, Сара; Сиска, Вероника; Эрикссон, Андерс; Мартиниано, Руи; McLaughlin, Russell L.; Gallego Llorente, Marcos; Кэссиди, Лара М.; Гамба, Кристина; Мешвельани, Тенгиз; Bar-Yosef, Ofer; Мюллер, Вернер; Белфер-Коэн, Анна; Матскевич, Зинови; Джакели, Нино; Хайэм, Томас Ф.Г.; Куррат, Матиас; Лордкипанидзе, Давид; Хофрейтер, Майкл; Маника, Андреа; Пинхаси, Рон; Брэдли, Даниэль Дж. (16 ноября 2015 г.). «Верхние палеолитические геномы раскрывают глубокие корни современных евразийцев» . Природная связь . 6 (1): 8912. Bibcode : 2015natco ... 6.8912J . doi : 10.1038/ncomms9912 . ISSN   2041-1723 . PMC   4660371 . PMID   26567969 .
  29. ^ Кроуфорд, Николас Г.; Келли, Дерек Э.; Хансен, Мэтью Эб; Beltrame, Marcia H.; Фанат, Шаохуа; Bowman, Shanna L.; Джуветт, Итан; Ранциаро, Алессия; Томпсон, Саймон; Ло, Янси; Pfeifer, Susanne P.; Дженсен, Джеффри Д.; Кэмпбелл, Майкл С.; Беггс, Уильям; Hormozdiari, Farhad; Mpoloka, Sununguko Wata; Моконе, Ганиадиве Джордж; Ньямбо, Томас; Мескель, Давит Волде; Balay, Gurja; Хаут, Джейк; NISC сравнительная программа секвенирования; Ротшильд, Гарриет; Зон, Леонард; Чжоу, Йи; Ковач, Майкл А.; Сюй, Май; Чжан, Тонгву; Епископ, Кевин; Синклер, Джейсон; Ривас, Сесилия; Эллиот, Юджин; Чой, Джиён; Ли, Шенгчао А.; Хикс, Болинда; Берджесс, Шон; Абнет, христианин; Уоткинс-Чоу, Dawn E.; Океана, Елена; Песня, Юн С.; Эскин, Элеазар; Браун, Кевин М.; Маркс, Майкл С.; Лофтус, Стейси К.; Паван, Уильям Дж.; Йегер, Мередит; Чанок, Стивен; Тишкофф, Сара А. (17 ноября 2017 г.). «Локусы, связанные с пигментацией кожи, выявлены в африканских популяциях» . Наука . 358 (6365). doi : 10.1126/science.aan8433 Полем ISSN   0036-8075 . PMC   5759959 . PMID   29025994 . На основании анализа коалесценции с данными о последовательности проекта геномного разнообразия Simons (SGDP), времени для самого последнего общего предка (TMRCA) большинства евразийских линий, содержащих аллель RS1426654 (A), составляет 29 тысяч лет назад (KA) [95. % критического интервала (CI), от 28 до 31 кА], в соответствии с предыдущими исследованиями.
  30. ^ Пасчоу, Перистера; Drineas, Petros; Яннаки, Евангелия; Разу, Анна; Канаки, Катерина; Цетсос, Фотис; Padhmanabuni, Shanmukha; Michaledimetrakis, Manolis; Рендан, Мэри; Паволович, Соня; Ананостопулос, Ахилл; Стаматоянопулос, Джон; Кидд, Кеннет; Стаматоянопулос, Джордж (24 июня 2014 г.). "Мариментный путь колонизации Европы " Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 111 (25): 9211–9 Bibcode : 2014pnas..111.9211p Doi : 10.1073/pnas.1320811111 .  4078858PMC PMID   24927591
  31. ^ Jump up to: а беременный Даунс, Наташа (21 января 2019 г.). «Генетическое исследование дает новое понимание эволюции цвета кожи» . UCL News (пресс -релиз). Университетский колледж Лондон . Получено 4 декабря 2021 года .
  32. ^ Jump up to: а беременный в Кроуфорд, Николас Г.; Келли, Дерек Э.; Хансен, Мэтью Эб; Beltrame, Marcia H.; Фанат, Шаохуа; Bowman, Shanna L.; Джуветт, Итан; Ранциаро, Алессия; Томпсон, Саймон; Ло, Янси; Pfeifer, Susanne P.; Дженсен, Джеффри Д.; Кэмпбелл, Майкл С.; Беггс, Уильям; Hormozdiari, Farhad (17 ноября 2017 г.). «Локусы, связанные с пигментацией кожи, выявлены в африканских популяциях» . Наука . 358 (6365): EAAN8433. doi : 10.1126/science.aan8433 . ISSN   1095-9203 . PMC   5759959 . PMID   29025994 .
  33. ^ Фэн, Юаньцинг; McQuillan, Michael A.; Тишкофф, Сара А. (26 апреля 2021 года). «Эволюционная генетика пигментации кожи в африканских популяциях» . Молекулярная генетика человека . 30 (R1): R88 - R97. doi : 10.1093/hmg/ddab007 . ISSN   1460-2083 . PMC   8117430 . PMID   33438000 .
  34. ^ Пагани, Лука; Кивизильд, Томас; Тарекен, Айель; Эконг, Розмари; Попури, Крис; Галлего Ромеро, Ирен; Аюб, Касим; Мехди, С. Касим; Томас, Марк Г.; Луизели, Доната; Бекеле, Эндашоу (13 июля 2012 г.). «Эфиопское генетическое разнообразие выявляет лингвистическую стратификацию и сложные влияния на эфиопский генный пул » Американский журнал человеческой генетики 91 (1): 83–9 Doi : 10.1016/ j.ajhg.2012.05.0 ISSN   1537-6  3397267PMC  22726845PMID
  35. ^ Лин, Мэн; Siford, Rebecca L.; Мартин, Алисия Р.; Накагоме, Шигеки; Möller, Marlo; Hoal, Eileen G.; Бустаманте, Карлос Д.; Гиньу, Кристофер Р.; Хенн, Бренна М. (26 декабря 2018 г.). «Быстрая эволюция аллеля, ослабевающего кожу, в южноафриканском хозане» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (52): 13324–13329. Bibcode : 2018pnas..11513324L . doi : 10.1073/pnas.1801948115 . ISSN   1091-6490 . PMC   6310813 . PMID   30530665 .
  36. ^ Бэйли, Кэтрин Унгер (12 октября 2017 г.). «Гены, ответственные за разнообразие цветов кожи человека» . Пенн сегодня (пресс -релиз). Университет Пенсильвании. Переиздано ScienceDaily .
  37. ^ Хуан, Синь (2021). «Расширение динамики и различий селективного давления в эволюции человеческой пигментации» . Биология открыта . 10 (2). doi : 10.1242/bio.056523 . PMC   7888712 . PMID   33495209 .
  38. ^ Джу, Дэн; Мэтисон, Ян (2021). «Эволюция вариации, связанных с пигментацией кожи в Западной Евразии» . ПНА . 118 (1): E2009227118. Bibcode : 2021pnas..11809227J . doi : 10.1073/pnas.2009227118 . PMC   7817156 . PMID   33443182 .
  39. ^ Мэтисон, Иэн; Lazaridis, iosif; Рохленд, Надин; Маллик, Свапан; Паттерсон, Ник; Руденберг, Сюзюль Альпаслан; Харни, Иадаин; Стюардсон, Кристин; Фернандес, Даниэль; Новак, Марио; Сирак, Кендра; Гамба, Кристина; Джонс, Эппи Р.; Ламас, Бастиен; Драйомов, Станислав (декабрь 2015 г.). «Обще геном паттерны отбора у 230 древних евразийцев» . Природа . 528 (7583): 499–503. Bibcode : 2015natur.528..499m . doi : 10.1038/nature16152 . ISSN   1476-4687 . PMC   4918750 . PMID   26595274 .
  40. ^ Гюнтер, Торстен; Malmsström, Helena; Свенссон, Эмма М.; Омрак, Айса; Sánchez-Quinto, Federico; Килинч, Гюлшах М.; Крзьюньская, Майя; Эрикссон, Гунилла; Фразы, Магдалена; Эдлунд, Ханна; Мунтерс, Ариэль Р.; Коутиньо, Александра; Simões, Luciana G.; Висенте, Марио; Sjölander, Anders (9 января 2018 г.). «Население через мезолитическую Скандинавию: исследование ранних постледниковых миграционных маршрутов и высокошировой адаптации» . PLOS Биология . 16 (1): E2003703. Doi : 10.1371/journal.pbio.2003703 . ISSN   1545-7885 . PMC   5760011 . PMID   29315301 .
  41. ^ Симинг, Люсиана Г.; Peyroteo-stjerna, Rita; Маршан, Грегор; Бернхардссон, Каролина; Виал, Амели; Четти, Даршан; Аласамли, Эркин; Эдлунд, Ханна; Букин, Денис; Дина, Кристиан; Гармонд, Николас; Гюнтер, Торстен; Якобссон, Маттиас (5 марта 2024 г.). «Геномная родословная и социальная динамика последних охотников Атлантической Франции» . Труды Национальной академии наук . 121 (10): E2310545121. Bibcode : 2024pnas..12110545S . Doi : 10.1073/pnas.2310545121 . ISSN   0027-8424 . PMC   10927518 . PMID   38408241 .
  42. ^ Миттник, Алисса; Ван, Чуан-Чао; Pfrengle, Saskia; Daubaras, Mantas; Зариха, Гунита; Холлгрен, Фредрик; Allmäe, Raili; Хартанович, Валерий; Мойсеев, Вячеслав; Тырв, Мари; Furtwängler, Anja; Андрадс Влтуэнья, Аида; Фельдман, Михал; Economou, Christos; Ойнонен, Маркку (30 января 2018 г.). «Генетическая предыстория региона Балтийского моря» . Природная связь . 9 (1): 442. Bibcode : 2018natco ... 9..442m . doi : 10.1038/s41467-018-02825-9 . ISSN   2041-1723 . PMC   5789860 . PMID   29382937 .
  43. ^ Bagnasco, G.; Marzullo, M.; Cattaneo, C.; Biehler-Gomez, L.; Mazzarelli, D.; Ricciardi, v.; Müller, W.; Кубок, а.; McLaughlin, R.; Motta, L.; Газон, о.; Schmidt, F.; Gaveriaux, F.; Маррас, ГБ; Просо, но (28 мая 2024 г.). «Биоархеология помогает культурному пониманию шести персонажей в поисках их агентства (Tarquinia, девятый седьмой век до н.э., Центральная Италия)» . Научные отчеты . 14 (1): 11895. Bibcode : 2024natsr..1411895b . Doi : 10.1038/s41598-024-61052-z . ISSN   2045-2322 . PMC   11133411 . PMID   38806487 .
  44. ^ Джонс, Эппи Р.; Гонсалес-Фортес, Глория; Коннелл, Сара; Сиска, Вероника; Эрикссон, Андерс; Мартиниано, Руи; McLaughlin, Russell L.; Gallego Llorente, Marcos; Кэссиди, Лара М.; Гамба, Кристина; Мешвельани, Тенгиз; Bar-Yosef, Ofer; Мюллер, Вернер; Белфер-Коэн, Анна; Матскевич, Зинови (16 ноября 2015 г.). «Верхние палеолитические геномы раскрывают глубокие корни современных евразийцев» . Природная связь . 6 (1): 8912. Bibcode : 2015natco ... 6.8912J . doi : 10.1038/ncomms9912 . HDL : 2262/76623 . ISSN   2041-1723 .
  45. ^ Lazaridis, iosif; Надель, Дани; Роллефсон, Гэри; Мерретт, Дебора С.; Рохленд, Надин; Маллик, Свапан; Фернандес, Даниэль; Новак, Марио; Гамарра, Беатрис; Сирак, Кендра; Коннелл, Сара; Стюардсон, Кристин; Харни, Иадаин; Фу, Qiaomei; Гонсалес-Фортес, Глория (25 июля 2016 г.). «Геномное понимание происхождения сельского хозяйства на древнем Ближнем Востоке» . Природа . 536 (7617): 419–424. doi : 10.1038/nature19310 . ISSN   1476-4687 .
  46. ^ Харни, Эадаин; Май, Хила; Шалем, Дина; Рохленд, Надин; Маллик, Свапан; Lazaridis, iosif; Сариг, Рэйчел; Стюардсон, Кристин; Норденфельт, Сюзанна; Паттерсон, Ник; Хершковиц, Израиль; Рейх, Дэвид (20 августа 2018 г.). «Древняя ДНК из халколита Израиля выявляет роль смеси популяции в культурной трансформации» . Природная связь . 9 (1): 3336. Bibcode : 2018natco ... 9.3336h . doi : 10.1038/s41467-018-05649-9 . ISSN   2041-1723 . PMC   6102297 . PMID   30127404 .
  47. ^ «Анализ ДНК 6500-летних человеческих останков с мутацией голубых глаз» . Scienceday . Получено 27 мая 2024 года .
  48. ^ Schuenemann, Verena; Краузе, Йоханнес; и др. (30 мая 2017 г.). «Древняя египетская мумия геномы предполагают увеличение африканского происхождения к югу от Сахары в пост-римские периоды» . Природная связь . 8 : 15694. Bibcode : 2017natco ... 815694S . doi : 10.1038/ncomms15694 . PMC   5459999 . PMID   28556824 .
  49. ^ «Парабон воссоздает лиц египетской мумии из древней ДНК» . www.parabon-nanolabs.com . Получено 20 сентября 2024 года .
  50. ^ Родригес-Варела, Рикардо; Гюнтер, Торстен; Крзьюньская, Майя; Сторо, Ян; Gillingwater, Thomas H.; Maccallum, Малкольм; Арсуага, Хуан Луис; Добни, Кит; Valdiosera, Кристина; Якобссон, Маттиас; Götherström, Anders; Girdland-Flink, Линус (6 ноября 2017 г.). «Геномный анализ доевропейских завоеваний человеческих останков с Канарских островов раскрывает тесную близость к современным североафриканцам» . Текущая биология: CB . 27 (21): 3396–3402.e5. doi : 10.1016/j.cub.2017.09.059 . ISSN   1879-0445 . PMID   29107554 .
  51. ^ Форгель, Роза; Мендес, Фернандо Л.; Бокбот, Юссеф; Мартин-Сокас, Димас; Камалич-Масюй, Мария Д.; Сантана, Джонатан; Моралес, Джейкоб; Авила-рекос, Мария С.; Unerhill, Peter A.; Шапиро, Бет; Войчик, Женевьева; Расмуссен, Мортен; Соарс, Андре эр; Капп, Джошуа; Sockell, Александра (26 июня 2018 г.). «Древние геномы из Северной Африки свидетельствуют о доисторических миграциях в Мачреб как из подобного, так и из Европы» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (26): 6774–6779. Bibcode : 2018pnas..115.6774f . Doi : 10.1073/pnas.1800851115 . ISSN   1091-6490 . PMC   6042094 . PMID   29895688 .
  52. ^ Клементс, TL; Адамс, JS; Хендерсон, SL; Холик, М.Ф.; и др. (1982). «Повышенное пигмент кожи снижает способность кожи синтезировать витамин D» (PDF) . Лансет . 1 (8263): 74–76. doi : 10.1016/s0140-6736 (82) 90214-8 . PMID   6119494 . S2CID   41818974 .
  53. ^ Jump up to: а беременный в Jablonski, Ng; Чаплин, Г. (2000). «Эволюция окраски кожи человека». Журнал человеческой эволюции . 39 (1): 57–106. Bibcode : 2000jhume..39 ... 57J . doi : 10.1006/jhev.2000.0403 . PMID   10896812 .
  54. ^ Уэбб, АР (2006). «Кто, что, где и когда: влияет на кожный синтез витамина D». Прогресс в биофизике и молекулярной биологии . 92 (1): 17–25. doi : 10.1016/j.pbiomolbio.2006.02.004 . PMID   16766240 .
  55. ^ Армас, Ла; Dowell, S.; Ахтер, М.; Duthuluru, S.; Huerter, C.; Холлис, BW; Лунд, Р.; Heaney, RP; и др. (2007). «Ультрафиолетовое излучение увеличивает уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке: эффект дозы UVB и цвет кожи». Журнал Американской академии дерматологии . 57 (4): 588–593. doi : 10.1016/j.jaad.2007.03.004 . PMID   17637484 .
  56. ^ Чен, ТК; и др. (2007). «Факторы, которые влияют на кожный синтез и пищевые источники витамина D» . Архивы биохимии и биофизики . 460 (2): 213–217. doi : 10.1016/j.abb.2006.12.017 . PMC   2698590 . PMID   17254541 .
  57. ^ Jump up to: а беременный Lamason, RL; Мохидейн, Массачусетс; Мест, младший; Вонг, AC; Нортон, HL; Aros, MC; Hurynec, MJ; Мао, х.; Humphreville, VR; Гумберт, JE; Синха, с.; Мур, JL; Jagadeeswaran, P.; Чжао, W.; Ning, G.; Макаловская, я.; МакКиг, премьер -министр; О'Доннелл, Д.; Kittles, R.; Parra, EJ; Мангини, Нью -Джерси; Гранвальд, диджей; Шрайвер, MD; Канфилд, Вирджиния; Ченг, KC; и др. (2005). «SLC24A5, предполагаемый катионный обменник, влияет на пигментацию у рыбок данио и людей». Наука . 310 (5755): 1782–1786. Bibcode : 2005sci ... 310.1782L . doi : 10.1126/science.1116238 . PMID   16357253 . S2CID   2245002 .
  58. ^ Louleza-Fox; Römpler, H.; Caramelli, D.; Stäubert, C.; Каталонский, Г.; Хьюз, D; Rohland, n; Pilli, E.; Longo, L.; Condemi, S.; De la Rasilla, M.; Fortea, J.; Розас, А.; Стоункинг, м.; Schöneberg, T.; Bertranpetit, J.; Hofreiter, M.; И др. (2007). «Аллель рецептора меланокортина-1 предполагает различные свиньи amang неандертальцы». Наука . 318 (5855): 1453–1455. Bibcode : 2007sci ... 318.1453L . Doi : 10.1126/science.1147417 . PMID   17962522 . S2CID   10087710 .
  59. ^ Jump up to: а беременный в Нортон, HL; Киттлс, Ра; Parra, E.; McKeigue, P.; Мао, х.; Ченг, К.; Канфилд, Вирджиния; Брэдли, DG; Mcevoy, B.; Шрайвер, MD; и др. (2007). «Генетические доказательства конвергентной эволюции легкой кожи у европейцев и восточных азиат» . Молекулярная биология и эволюция . 24 (3): 710–722. doi : 10.1093/molbev/msl203 . PMID   17182896 .
  60. ^ Бергман, Ингела; Олофссон, Андерс; Хёрнберг, Грегер; Закриссен, Олле; Хеллберг, Эрик (июнь 2004 г.). «Деглакация и колонизация: пионерские поселения в северной фенноскандии». Журнал мировой предыстории . 18 (2): 155–177. Doi : 10.1007/s10963-004-2880-z . S2CID   129136655 .
  61. ^ Бьорн, Ло; Ван, т; и др. (2000). «Витамин D в экологическом контексте». Международный журнал циркумполярного здоровья . 59 (1): 26–32. PMID   10850004 .
  62. ^ Ван Олень Меер; Boeke, AJ; Губы, стр.; Grootjans-Geerts, i.; Вуистер, JD; Devillé, WL; Владельцы, JP; Bouter, LM; Middelkoop, BJ; и др. (2007). «Жирная рыба и добавка являются наибольшим модифицируемым участником концентрации 25-гидроксивитамина D в сыворотке в многонациональной популяции» . Клиническая эндокринология . 68 (3): 466–472. doi : 10.1111/j.1365-2265.2007.03066.x . HDL : 1871/22170 . PMID   17941903 . S2CID   15728496 .
  63. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Jablonski, Nina (2012). Живой цвет . Беркли, Лос -Анджелес, Лондон: Университет Калифорнии Пресс. ISBN  978-0-520-25153-3 .
  64. ^ Почему цвета кожи отличаются от отделения физики: факультет математики и естественных наук Йоханан, Аста Джузениен
  65. ^ «Биологическая адаптивность человека: цвет кожи как адаптация» . www2.palomar.edu .
  66. ^ Почта; Дэниелс -младший, F; Бинфорд -младший, RT; и др. (1975). «Холодная травма и эволюция" белой "кожи». Человеческая биология . 47 (1): 65–80. PMID   1126703 .
  67. ^ Стигман, в JR (1967). «Омородование человеческого лица как селективная сила». Человеческая биология . 39 (2): 131–144. PMID   6056270 .
  68. ^ Jump up to: а беременный Киттлз Р. (1995). «Природа, происхождение и вариация человеческой пигментации». Журнал чернокожих исследований . 26 : 36–61. doi : 10.1177/002193479502600104 . S2CID   145636646 .
  69. ^ Brace, CL (1963). «Структурное снижение эволюции». Американский натуралист . 97 (892): 39–49. doi : 10.1086/282252 . S2CID   85732039 .
  70. ^ Фрост, П. (1988). «Цвет кожи человека: возможная связь между его сексуальным диморфизмом и его социальным восприятием». Перспективы биологии и медицины . 32 (1): 38–59. doi : 10.1353/pbm.1988.0010 . PMID   3059317 . S2CID   36144428 .
  71. ^ Аоки, К. (2002). «Сексуальное отбор как причины вариации цвета кожи человека: гипотеза Дарвина пересмотрена». Анналы человеческой биологии . 29 (6): 589–608. doi : 10.1080/03014446021000019144 . PMID   12573076 . S2CID   22703861 .
  72. ^ Relethford, JH (1997). «Разница в полушарии в цвете кожи человека» . Американский журнал физической антропологии . 104 (4): 449–457. doi : 10.1002/(SICI) 1096-8644 (199712) 104: 4 <449 :: AID-AJPA2> 3.0.CO; 2-N . PMID   9453695 .
  73. ^ Чаплин, Г.; Jablonski, N. (1998). «Различия в полушарии в цвете кожи человека». Американский журнал физической антропологии . 107 (2): 221–224. doi : 10.1002/(SICI) 1096-8644 (199810) 107: 2 <221 :: AID-AJPA8> 3.0.CO; 2-X . PMID   9786336 .
  74. ^ Миллер, Крейг Т.; Белеза, Сандра; Пыльца, Алекс А.; Schluter, Dolph; Киттлз, Рик А.; Shriver, Mark D.; Кингсли, Дэвид М. (2007). «Цис-регуляторные изменения в экспрессии лиганда набор и параллельной эволюции пигментации у стильков и людей» . Клетка . 131 (6): 1179–89. doi : 10.1016/j.cell.2007.10.055 . PMC   2900316 . PMID   18083106 .
  75. ^ Hapmap: отчет SNP для RS642742 . Hapmap.ncbi.nlm.nih.gov (19 октября 2009 г.). Получено на 2011-02-27.
  76. ^ «Отчет SNP за RS2424984» . Международный проект HAPMAP . Американский национальный центр биотехнологической информации . Получено 11 декабря 2012 года .
  77. ^ Lamason, RL; Мохидейн, Массачусетс; Мест, младший; Вонг, AC; Нортон, HL; Aros, MC; Hurynec, MJ; Мао, х.; и др. (2005). «SLC24A5, предполагаемый катионный обменник, влияет на пигментацию у рыбок данио и людей». Наука . 310 (5755): 1782–17886. Bibcode : 2005sci ... 310.1782L . doi : 10.1126/science.1116238 . PMID   16357253 . S2CID   2245002 .
  78. ^ Гиббонс, А. (2007). «Американская ассоциация встречи физических антропологов: европейская кожа стала бледной только недавно, предлагает Джин». Наука . 316 (5823): 364a. doi : 10.1126/science.316.5823.364a . PMID   17446367 . S2CID   43290419 .
  79. ^ «Графическое отображение частот аллелей для ALA111THR» . Аллель частотная база данных . Получено 10 октября 2012 года .
  80. ^ «Альфред - информация о полиморфизме - ALA111THR» . Аллель частотная база данных . Получено 22 сентября 2018 года .
  81. ^ Пагани, Лука; Томас Кивизильд; Айель Тарекен; Розмари Эконг; Крис Пласстер; Irrene Gallego Romero; Касим Аюб; С. Касим Мехди; Марк Г. Томас; Доната Луиселли; ЭНДАШИ БЕКЕЛЕ; Нил Брэдман; Дэвид Дж. Балдинг; Крис Тайлер-Смит (21 июня 2012 г.). «Эфиопское генетическое разнообразие выявляет лингвистическую стратификацию и сложные влияния на эфиопский генный пул » Американский журнал человеческой генетики 91 (1): том 91, выпуск 1, 83–96, 21 июня 2012 г. DOI : 10.1016/ j.ajhg.2  3397267PMC  22726845PMID
  82. ^ Haass, Nikolas K.; Смалли, Кейран С.М.; Ли, Лин; Херлин, Минард (2005). «Адгезия, миграция и общение в меланоцитах и ​​меланоме». ПИГМЕНТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ . 18 (3): 150–159. doi : 10.1111/j.1600-0749.2005.00235.x . ISSN   0893-5785 .
  83. ^ Тонг, Hy; и др. (2003). «Паттерны распределения меланосом в кератиноцитах кожи человека в качестве одного определяющего фактора цвета кожи». Британский журнал дерматологии . 149 (3): 498–505. doi : 10.1046/j.1365-2133.2003.05473.x . PMID   14510981 . S2CID   43355316 .
  84. ^ Wondrak, Georg (2016), Пути реагирования на стресс кожи: факторы окружающей среды и молекулярные возможности , Springer International Publishing, p. 159, ISBN  9783319431574 , Получено 6 апреля 2020 года {{citation}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  85. ^ Szabo, G.; и др. (1969). «Расовые различия в судьбе меланосомов в эпидермисе человека». Природа . 222 (5198): 1081–1082. Bibcode : 1969natur.222.1081s . doi : 10.1038/2221081A0 . PMID   5787098 . S2CID   4223552 .
  86. ^ Jablonski, NG (2006). Кожа: естественная история . Беркли, Калифорния: Университет Калифорнийской прессы.
  87. ^ Штурм, Ра; и др. (2003). «Генетическая ассоциация и клеточная функция вариантных аллелей MC1R в пигментации человека». Анналы нью -йоркской академии наук . 994 (1): 348–358. Bibcode : 2003nyasa.994..348s . doi : 10.1111/j.1749-6632.2003.tb03199.x . PMID   12851335 . S2CID   6156245 .
  88. ^ Рис, JL (2003). «Генетика цвета волос и кожи». Ежегодный обзор генетики . 37 : 67–90. doi : 10.1146/annurev.genet.37.110801.143233 . PMID   14616056 .
  89. ^ Alaluf, S.; и др. (2002). «Этнические различия в содержании и композиции меланина на фото, обнаженных и защищены человеком Sjin». ПИГМЕНТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ . 15 (2): 112–118. doi : 10.1034/j.1600-0749.2002.1o071.x . PMID   11936268 .
  90. ^ Минвала, с.; и др. (2001). «Кератиноциты играют роль в регулировании моделей распределения меланосомов реципиента in vitro» . Журнал расследования дерматологии . 117 (2): 341–347. doi : 10.1046/j.0022-202x.2001.01411.x . PMID   11511313 .
  91. ^ Родос, Ар; и др. (1991). «Солнцезащитные веснушки у детей и молодых людей: корреляция клинических и гистопатологических особенностей» . Рак . 67 (7): 1990–2001. doi : 10.1002/1097-0142 (19910401) 67: 7 <1990 :: AID-CNCR2820670728> 3.0.CO; 2-P . PMID   2004316 .
  92. ^ Фицпатрик, туберкулез; Ортонн, JP (2003). «Нормальный цвет кожи и общие соображения пигментных расстройств». В дерматологии Фицпатрика в общей медицине . 6 : 819–825.
  93. ^ Кливер, JE; Кроули, Э. (2002). «УФ -повреждение, репарация ДНК и канцерогенез кожи» . Границы в биологии . 7 (1–3): 1024–1043. doi : 10.2741/cleaver . PMID   11897551 .
  94. ^ Мацумура, Ясухиро; Ananthawamy, Honnavara N. (2004). «Токсические эффекты ультрафиолетового излучения в коже». Токсикология и прикладная фармакология . 195 (3): 298–308. doi : 10.1016/j.taap.2003.08.019 . PMID   15020192 .
  95. ^ Tadokoro, T.; и др. (2005). «Механизмы загара кожи в различных расовых/этнических группах в ответ на ультрафиолетовое излучение» . Журнал расследования дерматологии . 124 (6): 1326–1332. doi : 10.1111/j.0022-202x.2005.23760.x . PMID   15955111 .
  96. ^ Нильсен, KP; и др. (2006a). «Важность распределения глубины меланина в коже для защиты ДНК и других фотобиологических процессов». Журнал фотохимии и фотобиологии B: Биология . 82 (3): 194–198. doi : 10.1016/j.jphotobiol.2005.11.008 . PMID   16388960 .
  97. ^ Cui, Xiaoying; МакГрат, Джон Дж.; Берн, Томас Х.Дж; Эйлс, Дэррил В. (26 января 2021 г.). «Витамин D и шизофрения: 20 лет» . Природа . 26 (7): 2708–2720. doi : 10.1038/s41380-021-01025-0 . PMC   8505257 . PMID   33500553 . Отдельное наблюдение о том, что потомство мигрантов с темной кожей, мигрирующими в холодный климат, имеет повышенный риск шизофрении, также может быть связан с низким витамином D во время беременности и ранней жизни, поскольку темная кожа требует большего воздействия солнечного света, чтобы сделать адекватные уровни витамина D Прегормон.
  98. ^ Джукич А. (2007). «Фолиевые неврологические заболевания». Педиатрическая неврология . 37 (6): 387–397. doi : 10.1016/j.pediatrneurol.2007.09.001 . PMID   18021918 .
  99. ^ Нортон, Эми (10 ноября 2010 г.). «Кожа белых женщин может показать морщины раньше» . Рейтер . Получено 22 сентября 2018 года .
  100. ^ Коул, Гэри. "Морщины" . Medicinenet.com . Получено 22 сентября 2018 года .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e0c9463bf8d0afe83757a4f4ad526fdf__1726797180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e0/df/e0c9463bf8d0afe83757a4f4ad526fdf.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Light skin - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)